JP6025110B2 - タービン翼 - Google Patents
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Description
さらに、特許文献3には、タービン翼の内部において背側壁の内壁面に窪み等を設けることによって、タービン翼から冷却空気への熱伝達率の向上を図る技術が提案されている。
より詳細に説明すると、背側壁2の内壁面2aに設けられる窪み5aは、図3(a)に示すように、各吹出口4に対して、タービン翼1の高さ方向に2列に亘って設けられている。また、窪み5aは、各列において、冷却空気の流れ方向Xに同間隔で10個ずつ配列されている。これらの複数の窪み5aのうち、各列における後縁側の3つの窪み5aは、図3(b)に示すように、吹出口4によって露出された背側壁2の内壁面2aの一部(露出領域R1)に設けられている。また、残りの窪み5aは、図3(b)に示すように、吹出口4の内側に入り込んだ内部領域R2(腹側壁3と対向すると共に露出領域R1に連続する背側壁2の内壁面2aの一部領域)に設けられている。
腹側壁3の内壁面3aに設けられる窪み5bは、図3(b)に示すように、吹出口4の内側に入り込んだ内部領域R3(窪み5aが設けられる内部領域R2に対向する領域)に設けられている。この窪み5bは、図3(a)に示すように、タービン翼1の高さ方向に2列に亘って設けられている。また、窪み5bは、各列において、冷却空気の流れ方向Xに窪み5aと同間隔で6個ずつ配列されている。
なお、本実施形態においては、背側壁2の内壁面2aに設けられる窪み5aと、腹側壁3の内壁面3aに設けられる窪み5bとは、タービン翼1の高さ方向において一致するように配置され、冷却空気の流れ方向Xに半ピッチずれて配置されている。
このような窪み5aによれば、窪み5aに流れ込む冷却空気が窪み5aの翼前縁側において内壁面から剥離することを抑制することができるため、例えば、ディンプル形状の窪みを設置する場合よりも冷却効率を高めることができる。また、窪み5aによれば、円弧形状領域5R2で冷却空気を加速させて小さな渦流を発生させることができ、当該渦流によってタービン翼1から冷却空気への伝熱を促進させることができる。
なお、本シミュレーションでは、以下のケース1〜ケース7について検証を行った。
ケース1では、図3に示す露出領域R1、内部領域R2及び内部領域R3が窪み5がなく平坦とされたモデルを用いてシミュレーションを行った。
ケース2では、基準軸Lが流れ方向Xに対して平行な窪み(外形形状は窪み5と同一)を図3に示す露出領域R1及び内部領域R2のみに設け、かつ、窪みをタービン翼の高さ方向に3列設けたモデルを用いてシミュレーションを行った。
ケース3では、基準軸Lが流れ方向Xに対して平行な窪み(外形形状は窪み5と同一)を図3に示す露出領域R1、内部領域R2内部領域R3に設け、かつ、窪みをタービン翼の高さ方向に3列設けたモデルを用いてシミュレーションを行った。
ケース4では、基準軸Lが流れ方向Xに対して平行な窪み(外形形状は窪み5と同一)を図3に示す内部領域R2及び内部領域R3のみに設け、かつ、窪みをタービン翼の高さ方向に3列設けたモデルを用いてシミュレーションを行った。
ケース5では、上記実施形態と同様のモデル(窪み5を図3に示す露出領域R1、内部領域R2及び内部領域R3に設け、かつ、窪みをタービン翼の高さ方向に2列設けたモデル)を用いてシミュレーションを行った。
ケース6では、基準軸Lが流れ方向Xに対して平行な窪み(外形形状は窪み5と同一)を図3に示す露出領域R1、内部領域R2及び内部領域R3に設け、かつ、窪みをタービン翼の高さ方向に2列設けたモデルを用いてシミュレーションを行った。
ケース7では、平面形状が円形で断面形状が円弧のディンプル形状の窪みを図3に示す露出領域R1、内部領域R2及び内部領域R3に設け、かつ、窪みをタービン翼の高さ方向に2列設けたモデルを用いてシミュレーションを行った。
図5(c)に示すように、上記実施形態のタービン翼1における熱伝達率が最も高いことが分かった。また、ケース5とケース6との比較から分かるように、基準軸Lを流れ方向Xに対して傾斜させることによって熱伝達率が向上する。また、ケース1と他のケース2〜7との比較から分かるように、窪みを設けることによって熱伝達率が向上する。また、ケース3とケース4との比較から分かるように、窪みを露出領域R1のみならず内部領域R2及び内部領域R3にも設けることで熱伝達率が向上する。
また、冷却空気の流量(M)とフィルム冷却効率(ηm)との関係を示すグラフから分かるように、窪みの有無、また窪みの形状に関わらず、フィルム冷却効率は常に高い。したがって、本実施形態のタービン翼1によれば、フィルム冷却効率を下げることなく、熱伝達率を向上できることが分かった。
しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、高圧タービン15の動翼、低圧タービン16の静翼あるいは動翼に適用することも可能である。
Claims (5)
- 後縁部に吹出口が設けられる腹側壁と、前記吹出口から内壁面の一部が露出されると共に当該露出領域において当該内壁面に沿って冷却空気が流される背側壁と、前記露出領域において前記背側壁の内壁面に設けられる窪みとを有する中空のタービン翼であって、
前記背側壁の内壁面の法線方向から見た前記窪みの輪郭は、前記冷却空気の流れ方向に対して交差する基準軸を中心にして対称であると共に、前記基準線に沿って配置される半径の違う円を共通接線でつないだ平面形状をしており、当該基準軸に沿って小さい前記円から大きい前記円に向かう方向において小さい前記円の中心を越えて広がる形状に設定されていることを特徴とするタービン翼。 - 前記基準軸を通る前記背側壁の内壁面の直交断面における前記窪みの形状は、翼前縁側端から翼後縁寄りに配置される前記窪みの最深部に向かう直線形状領域と、前記最深部と翼後縁側端とを繋ぐ円弧形状領域とを有することを特徴とする請求項1記載のタービン翼。
- 前記背側壁に対して複数の前記窪みを備え、各窪みの前記基準軸が同一姿勢とされていることを特徴とする請求項1または2記載のタービン翼。
- 前記腹側壁と対向すると共に前記露出領域に連続する前記背側壁の内壁面の一部領域に前記窪みがさらに設けられていることを特徴とする請求項1〜3いずれかに記載のタービン翼。
- 前記腹側壁の内壁面の一部領域であって、前記窪みが設けられた前記背側壁の内壁面の一部領域と対向する領域に前記窪みがさらに設けられていることを特徴とする請求項4記載のタービン翼。
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